1.非选择题- (共2题)
1.
图1①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:

(1)细胞中过程①发生的主要场所是_____。
(2)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为_____。
(3)由于基因中一个碱基对发生替换,而导致过程③合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),则该基因的这个碱基对替换情况是_____。
(4)在人体内成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、致敏T细胞中,能发生过程②、③而不能发生过程①的细胞是_____。
(5)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点_____ (在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其原因是_____。
荧光原位杂交可用荧光标记的特异 DNA 片段为探针,与染色体上对应的DNA片段结合,从而将特定的基因在染色体上定位。请回答下列问题:
(6)DNA荧光探针的制备过程如图2所示,DNA酶Ⅰ随机切开了核苷酸之间的_____键,从而产生切口,随后在DNA聚合酶I作用下,以荧光标记的_____为原料,合成荧光标记的DNA 探针。
(7)图3表示探针与待测基因结合的原理。先将探针与染色体共同煮沸,使DNA双链中_____键断裂,形成单链。随后在降温复性过程中,探针的碱基按照碱基互补配对原则,与染色体上的特定基因序列形成较稳定的杂交分子。图中两条姐妹染色单体中最多可有_____条荧光标记的 DNA 片段。
(8)A、B、C分别代表不同来源的一个染色体组,已知AA和BB中各有一对同源染色体可被荧光探针标记。若植物甲(AABB)与植物乙(AACC)杂交,则其 F1有丝分裂中期的细胞中可观察到_____个荧光点;在减数第一次分裂形成的两个子细胞中分别可观察到_____个荧光点。
(9)图4若用三种不同颜色的荧光,分别标记小鼠精原细胞(基因型为DdEE)的基因D、d和E,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点,其原因是_____。

(1)细胞中过程①发生的主要场所是_____。
(2)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为_____。
(3)由于基因中一个碱基对发生替换,而导致过程③合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),则该基因的这个碱基对替换情况是_____。
(4)在人体内成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、致敏T细胞中,能发生过程②、③而不能发生过程①的细胞是_____。
(5)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点_____ (在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其原因是_____。
荧光原位杂交可用荧光标记的特异 DNA 片段为探针,与染色体上对应的DNA片段结合,从而将特定的基因在染色体上定位。请回答下列问题:
(6)DNA荧光探针的制备过程如图2所示,DNA酶Ⅰ随机切开了核苷酸之间的_____键,从而产生切口,随后在DNA聚合酶I作用下,以荧光标记的_____为原料,合成荧光标记的DNA 探针。
(7)图3表示探针与待测基因结合的原理。先将探针与染色体共同煮沸,使DNA双链中_____键断裂,形成单链。随后在降温复性过程中,探针的碱基按照碱基互补配对原则,与染色体上的特定基因序列形成较稳定的杂交分子。图中两条姐妹染色单体中最多可有_____条荧光标记的 DNA 片段。
(8)A、B、C分别代表不同来源的一个染色体组,已知AA和BB中各有一对同源染色体可被荧光探针标记。若植物甲(AABB)与植物乙(AACC)杂交,则其 F1有丝分裂中期的细胞中可观察到_____个荧光点;在减数第一次分裂形成的两个子细胞中分别可观察到_____个荧光点。
(9)图4若用三种不同颜色的荧光,分别标记小鼠精原细胞(基因型为DdEE)的基因D、d和E,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点,其原因是_____。
2.
果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(B、b)控制。
实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身=3:1.

(1)果蝇体色性状中,_____为显性.F1的后代重新出现黑身的现象叫做_____;F2的灰身果蝇中,杂合子占_____.
(2)若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率为_____.若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会_____,这是_____的结果。另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。
实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。
(3)R、r基因位于_____染色体上,雄蝇丁的基因型为_____,F2中灰身雄蝇共有_____种基因型。
现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞(2n=8)中Ⅰ、Ⅱ号染色体发生如图所示变异.变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。
(4)用该果蝇重复实验二,则F1雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有_____条染色体,F2的雄蝇中深黑身个体占_____。
实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身=3:1.

(1)果蝇体色性状中,_____为显性.F1的后代重新出现黑身的现象叫做_____;F2的灰身果蝇中,杂合子占_____.
(2)若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率为_____.若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会_____,这是_____的结果。另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。
实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。
(3)R、r基因位于_____染色体上,雄蝇丁的基因型为_____,F2中灰身雄蝇共有_____种基因型。
现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞(2n=8)中Ⅰ、Ⅱ号染色体发生如图所示变异.变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。
(4)用该果蝇重复实验二,则F1雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有_____条染色体,F2的雄蝇中深黑身个体占_____。
2.单选题- (共9题)
4.
某家系中有甲、乙两种单基因遗传病(如下图),其中一种是伴性遗传病.相关分析错误的是( )


A.甲病是常染色体显性遗传、乙病是伴X染色体隐性遗传 |
B.若Ⅲ﹣4与Ⅲ﹣5结婚,生育患两种病孩子的概率是5/12 |
C.Ⅱ﹣2有一种基因型,Ⅲ﹣8基因型有四种可能 |
D.Ⅱ﹣5的致病基因均来自于Ⅱ﹣4 |
5.
下列对于遗传多样性的叙述,正确的是( )
A.遗传多样性是指物种内基因的多样性 |
B.黑种人、黄种人、白种人的性状差异属于遗传多样性 |
C.检验遗传多样性的方法是样方法 |
D.适应辐射是遗传多样性形成的形式之一 |
6.
如图是马的前肢进化过程图,对该图分析正确的是( )


A.始祖马的化石出现在更晚近地层中 |
B.现代马比始祖马更适应环境 |
C.马的进化的过程说明突变是定向的 |
D.马的前肢进化是由于环境变化引起的 |
7.
具有X个碱基对的一个DNA分子片段,含有m个胞嘧啶,该片段完成的第n次复制共需要多少个游离的腺嘌呤脱氧核苷酸( )
A.(2n﹣1)(X﹣m) | B.2n﹣1(X﹣m) |
C.(2n﹣1)(X2-m) | D.2n﹣1(X2-m) |
8.
由苯丙氨酸羟化酶基因突变引起的苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病,我国部分地市对新生儿进行免费筛查并为患儿提供低苯丙氨酸奶粉。下列叙述不正确的是( )
A.检测出携带者是预防该病的关键 |
B.在某群体中发病率为1/10000,则携带者的频率约为198/10000 |
C.通过染色体检查及系谱图分析,可明确诊断携带者和新生儿患者 |
D.减少苯丙氨酸摄入可改善新生儿患者症状,说明环境能影响表现型 |
9.
如图是产生三倍体西瓜的原理图.在生产实践中发现,只要其减数分裂过程中染色体出现整组分离的情况(配子中至少有一组染色体),三倍体西瓜还是有极低的产生种子的可能性,则其产生的种子的染色体组数可能是( )


A.0、3 | B.2、3、 | C.0、1、4 | D.1、2、3、4 |
10.
荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示.为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图).图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为( )


A.7/15 | B.4/15 | C.1/15 | D.15/16 |
试卷分析
-
【1】题量占比
非选择题:(2道)
单选题:(9道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:2
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1